Презентация, доклад на тему Измерения в цепях постоянного и переменного тока

Содержание

1. Измерение постоянного и переменного тока и напряжения.2. Расширение пределов измерения амперметра и вольтметра. 3. Измерение мощности в цепях постоянного и переменного тока. 4. Счетчики (Л-3)§ §11.11-11.14 5. Измерение электрического сопротивления 6. Измерение индуктивности и емкости.7.

Слайд 1
Тема 5.2. Измерения в цепях постоянного и переменного тока

Тема 5.2. Измерения в цепях постоянного и переменного тока

Слайд 21. Измерение постоянного и переменного тока и напряжения.
2. Расширение пределов измерения

амперметра и вольтметра.
3. Измерение мощности в цепях постоянного и переменного тока.
4. Счетчики (Л-3)§ §11.11-11.14
5. Измерение электрического сопротивления
6. Измерение индуктивности и емкости.
7. Использование цифровых приборов для измерения


1. Измерение постоянного и переменного тока и напряжения.2. Расширение пределов измерения амперметра и вольтметра. 3. Измерение мощности

Слайд 35. Измерение электрического сопротивления
6. Методы измерения индуктивности и емкости.
7.

Цифровые приборы (Л-3) § §11.15-11.17


5. Измерение электрического сопротивления 6. Методы измерения индуктивности и емкости. 7. Цифровые приборы (Л-3) § §11.15-11.17

Слайд 41. Измерение постоянного и переменного тока и напряжения.

1. Измерение постоянного и переменного тока и напряжения.

Слайд 52. Расширение пределов измерения амперметра и вольтметра.
Для расширения пределов измерения амперметра

при измерении постоянного тока параллельно амперметру включают шунт
2. Расширение пределов измерения амперметра и вольтметра.Для расширения пределов измерения амперметра при измерении постоянного тока параллельно амперметру

Слайд 6rш = rА/(п-1),
где rА – внутреннее сопротивление амперметра; Imax –

максимальное значение тока в цепи; IАН – номинальное (предельное) значение тока амперметра в отсутствие шунта; Iш –ток, проходящий через шунт
п = Imax /IАН – коэффициент, показывающий, во сколько раз расширяются пределы измерения.
Ток в цепи при заданной нагрузке I = nIA,
где IА — показание амперметра.


rш = rА/(п-1), где rА – внутреннее сопротивление амперметра; Imax – максимальное значение тока в цепи; IАН

Слайд 7При измерении переменных токов шунты не применяют.
Поэтому для расширения пределов

измерения амперметров в цепях переменного тока используют измерительные трансформаторы тока.


При измерении переменных токов шунты не применяют. Поэтому для расширения пределов измерения амперметров в цепях переменного тока

Слайд 8
Измеряемый ток при использовании трансформатора тока ТА
I1= kIД IA ,

где IA – показание амперметра РА; kIД — действительный коэффициент трансформации трансформатора тока.
Измеряемый ток при использовании трансформатора тока ТАI1= kIД IA ,

Слайд 9
Для расширения пределов измерений вольтметров в цепях постоянного тока с напряжением

до 1000-4500 В служат добавочные резисторы, включаемые последовательно с прибором
rд = rV (n-1)
фактически измеряемое напряжение Ux=nUv, где Uv— показание вольтметра.
Для расширения пределов измерений вольтметров в цепях постоянного тока с напряжением до 1000-4500 В служат добавочные резисторы,

Слайд 10
В цепях переменного тока напряжением свыше 1000 В для расширения пределов

измерений используют измерительные трансформаторы напряжения
U1 = kUДUV где UV — показание вольтметра PV; kUД - действительный коэффициент трансформации трансформатора напряжения
В цепях переменного тока напряжением свыше 1000 В для расширения пределов измерений используют измерительные трансформаторы напряжения U1

Слайд 113. Измерение мощности в цепях постоянного и переменного тока.
В цепи постоянного

тока мощность может быть измерена с помощью амперметра и вольтметра, так как Р=I•U. Однако более точно ее можно измерить электродинамическим ваттметром Он состоит из катушки с малым сопротивлением, включенной, как амперметр, последовательно и называемой токовой обмоткой, и подвижной катушки с большим сопротивлением, включаемой параллельно и называемой обмоткой напряжения.
3. Измерение мощности в цепях постоянного и переменного тока.В цепи постоянного тока мощность может быть измерена с

Слайд 124. Счетчики
В цепях переменного тока для измерения активной энергии служат однофазные

и трехфазные счетчики индукционной системы.
В трехпроводных трехфазных цепях для измерения активной энергии применяют двухэлементные объединяющие измерительные системы двух однофазных счетчиков
4. СчетчикиВ цепях переменного тока для измерения активной энергии служат однофазные и трехфазные счетчики индукционной системы. В

Слайд 131. Сколько зажимов необходимо для включения однофазного счётчика в сеть?
2.

Какой прибор используется для измерения электрической мощности?
3. Какое сопротивление должны иметь: а) вольтметр, б) амперметр
4. Чему пропорциональны: а) мощность, б) энергия, потребляемые из сети?

Домашнее задание

1. Сколько зажимов необходимо для включения однофазного счётчика в сеть? 2. Какой прибор используется для измерения электрической

Слайд 145. Шкала амперметра 0 –10 А. Сопротивление амперметра 0,5 Ом. Сопротивление

шунта 0,1 Ом. Какой максимальный ток можно измерить?
6. Шкала амперметра 0-50 А. Ток в цепи может достигать 500 А. Сопротивление амперметра 0,09 Ом. Найдите сопротивление шунта, Ом
7. Шкала амперметра0-5 А. Амперметр подключён к трансформатору тока с коэффициентом трансформации 100. Какой максимальный ток можно измерить?
8. Шкала вольтметра 0-100В. Напряжение в цепи может достигать 500В. Сопротивление вольтметра 500 Ом. Найти добавочное сопротивление вольтметра?


5. Шкала амперметра 0 –10 А. Сопротивление амперметра 0,5 Ом. Сопротивление шунта 0,1 Ом. Какой максимальный ток

Слайд 15Метод определения сопротивлений с помощью амперметра и вольтметра является косвенным, так

как в этом случае по показаниям приборов I и U, пользуясь законом Ома, находят искомое сопротивление: RX=U/I
При измерении сопротивления этим методом приборы могут быть включены двумя способами (рис.), причем и в том и в другом случае результаты не будут точными.

5. Измерение электрического сопротивления

Метод определения сопротивлений с помощью амперметра и вольтметра является косвенным, так как в этом случае по показаниям

Слайд 17Рассмотренный косвенный метод измерения сопротивлений не всегда удобен, так как требует

затрат времени на дополнительные вычисления. Кроме того, он отличается невысокой точностью из-за влияния внутренних сопротивлений приборов.
Для непосредственного измерения сопротивлений служат специальные приборы — омметры, которые представляют собой комбинацию магнитоэлектрического миллиамперметра и специальной измерительной схемы. Шкалу такого прибора градуируют в омах.


Рассмотренный косвенный метод измерения сопротивлений не всегда удобен, так как требует затрат времени на дополнительные вычисления. Кроме

Слайд 18Показания омметров зависят от значения ЭДС источника питания, которая с течением

времени уменьшается, что является существенным недостатком этих приборов.
На практике чаще всего применяют омметры, показания которых не зависят от ЭДС источника питания. В качестве таких омметров используют магнитоэлектрические логометры — приборы, у которых отсутствует механическое устройство для создания противодействующего момента. Магнитоэлектрический логометр состоит из двух катушек, закрепленных на одной оси под углом 90° и жестко связанных друг с другом.


Показания омметров зависят от значения ЭДС источника питания, которая с течением времени уменьшается, что является существенным недостатком

Слайд 19Индуктивность, взаимная индуктивность и емкость являются составляющими комплексного сопротивления, а последнее—одной

из важных характеристик участка электрической цепи переменного тока.
При выборе метода измерения составляющих комплексного сопротивления необходимо иметь в виду, что последние зависят от силы тока, напряжения, частоты, температуры и т. п.

6. Измерение индуктивности и емкости.

Индуктивность, взаимная индуктивность и емкость являются составляющими комплексного сопротивления, а последнее—одной из важных характеристик участка электрической цепи

Слайд 20
На рис. приведена схема для измерения индуктивности с помощью амперметра и

вольтметра. Измерив силу тока I в катушке, а также напряжение U на ее зажимах, можно определить полное сопротивление катушки
На рис. приведена схема для измерения индуктивности с помощью амперметра и вольтметра. Измерив силу тока I в

Слайд 21Точность измерения этим методом сравнительно низкая из-за суммирования погрешностей применяемых приборов.

Чаще всего для измерения индуктивности применяют мосты переменного тока.


Точность измерения этим методом сравнительно низкая из-за суммирования погрешностей применяемых приборов. Чаще всего для измерения индуктивности применяют

Слайд 22
Для измерений емкости конденсаторов используются приборы фарадметры. Однако они имеют сравнительно

низкую точность. Емкость конденсатора можно определить методом амперметра и вольтметра (рис.). Измерив силу тока и напряжение и зная частоту переменного тока, емкость определим по формуле
C = IA/(ωU)=IA(U/2πf)
Для измерений емкости конденсаторов используются приборы фарадметры. Однако они имеют сравнительно низкую точность. Емкость конденсатора можно определить

Слайд 237. Использование цифровых приборов для измерения
Цифровые электроизмерительные приборы (рис. ) состоят

из входного усилительного устройства ВУУ, аналого-цифрового преобразователя АЦП, который служит для преобразования непрерывного сигнала Y в цифровой код Y', генератора импульсов ГИ, цифровых счетчика и индикатора ЦСИ, управляющего устройства УУ с коммутационным и логическими блоками.
7. Использование цифровых приборов для измеренияЦифровые электроизмерительные приборы (рис. ) состоят из входного усилительного устройства ВУУ, аналого-цифрового

Слайд 24Они предназначены для измерения и быстрого отсчета электрических величин и параметров

с высокой точностью и надежностью. В них входной сигнал усиливается и преобразуется в дискретный выходной сигнал А в цифровой форме.
Цифровые измерительные приборы (ЦИП) используются с 1960 г. как при научных и иных исследованиях, так и в обычной производственной практике. ЦИП имеют, кроме высокой точности, возможность запоминать, передавать на расстояние и вводить в ЭВМ измерительные значения, а также свободны от утомительного отсчета и многих проблем технического обслуживания.


Они предназначены для измерения и быстрого отсчета электрических величин и параметров с высокой точностью и надежностью. В

Слайд 25ЦИП по виду измеряемых величин делятся на вольтметры, омметры, мосты, измерители

частоты и интервалов времени, комбинированные и специализированные приборы. Последние служат для измерения температуры, массы грузов, скорости перемещения материалов и т. п. Комбинированные ЦИП позволяют измерять спряжение постоянного и переменного тока, сопротивление постоянному току, емкость и индуктивность. Основой таких приборов является цифровой вольтметр постоянного токаи ряд преобразовате­ли электрических величин в напряжение постоянного тока. Промышленность выпускает ряд типов ЦИП.


ЦИП по виду измеряемых величин делятся на вольтметры, омметры, мосты, измерители частоты и интервалов времени, комбинированные и

Слайд 261. Укажите основное достоинство уравновешенного измерительного моста
2. В какой системе счисления

производится обработка результатов измерения в схеме цифрового измерительного прибора?
3. Какое достоинство характерно для электроизмерительного цифрового прибора?
4. Какое достоинство не свойственно цифровым электроизмерительным приборам?

Домашнее задание

1. Укажите основное достоинство уравновешенного измерительного моста2. В какой системе счисления производится обработка результатов измерения в схеме

Слайд 27
5. Для измерения каких сопротивлений целесообразно применить эту схему?

5. Для измерения каких сопротивлений целесообразно применить эту схему?

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть